近距离煤层群顶(底)板巷道层位控制管理体系论文_刘 俊

摘 要:淮南矿区B组煤层属近距离煤层群,由于瓦斯治理需要,在近距离煤层之间布置有岩石巷道,距上、下突出煤层法距较小且煤线层较发育,误揭断层、煤层以及巷道错层的风险极大。通过多年摸索实践,淮南矿业集团已经形成一套较为成熟、完善的突出煤层顶(底)板巷道层位控制管理体系,为安全开采B组煤层提供了地质保障。

关健词:近距离煤层群,顶(底)板巷道,层位控制

淮南矿区含煤地层为石炭—二叠系,总厚800m左右。二叠系含煤地层为本区主要含煤地层,含煤段煤系厚674m,一般含煤40层,最多可达56层,总煤厚30~40m,其中可采者11~19层,可采厚度23~36m,含煤32~40层,主要可采煤层集中在山西组和下石盒子组中。淮南煤田按含煤岩系旋回结构特征从下至上划分为A、B、C、D、E五个含煤组,矿井开采主要为A、B、C三个含煤组,其中B组煤属二叠系下石盒子组,自上而下9、8、7-2、7-1、6、5、4-2、4-1等煤层,各煤层之间层间距较小,属煤层群开采,主采8、6煤层。各煤层赋存情况见表1。

1 层位控制的重要性

随着矿井开采延深,各煤层瓦斯含量和瓦斯压力也逐渐增大。顾桥矿8煤在-970m标高瓦斯压力高达4.0MPa,顾北矿6煤在-700m标高瓦斯压力高达3.5MPa。目前瓦斯治理模

式为开采保护层。一般开采6煤保护8煤,但保护层6煤本身也是突出煤层,开采模式为“一面五巷”,即轨道、运输顺槽和三条瓦斯治理巷道(岩巷),巷道层位一般是:两条6煤底板巷,施工条带预抽钻孔预抽6煤层瓦斯掩护煤巷掘进;一条6煤顶抽巷,施工上行、下行穿层钻孔分别抽采8煤层卸压瓦斯和6煤本煤层瓦斯。

但瓦斯治理巷道在施工过程中,同样存在瓦斯异常涌出的危险,尤其是在断层构造附近,同时误揭断层也容易使巷道错层造成废巷。因此准确控制煤层层位和构造,才能确保巷道安全掘进。经过多年摸索,淮南矿区目前已形成一套完整有效的层位控制管理体系。

2 层位控制管理体系

2.1巷道层位设计

根据淮南矿区煤系地层特征以及煤层突出危险性,在突出煤层顶(底)板巷道设计时,巷道层位的选择需要综合考虑多方面因素。

例如底抽巷,用途是打钻预抽煤层瓦斯以掩护煤层掘进、回采,层位设计前首先要考虑底抽巷层位不能距8煤层太远,要便于钻孔设计,其次要考虑巷道施工岩性、顶板岩性,要保证有利于快速掘进、有利于顶板支护,最后最重要的是巷道施工过程的层位控制,要避免距上下煤层太近,防止误揭断层,巷道即进入突出煤层法距5m以内,容易造成瓦斯异常涌出。

同时,为了有利于控层,根据淮南矿区煤系地层特征,可以选择沿标志层施工,能有效减少控层难度,提高掘进效率。例如8煤底板11m处的7-1薄煤层,6煤底板18m的5煤,4煤底板15m处的花斑泥岩等。

经常多年实践,目前淮南矿区B组煤层顶(底)板巷道层位设计已经形成了一套较固定的模式,即8煤顶、底板分别布置在9煤、7-1煤中,6煤层底板巷布置在5煤或4煤底板花斑泥岩。

2.2前探分级管控

根据煤矿地质勘探控制程度,对顶(底)板巷道层位控制进行分级管控。

一是公司分级管理,各矿距突出煤层突出危险区法距小于20m的掘进工作面必须编制层位控制预测图,并每月报公司审查,公司下发前探控层意见,矿严格落实。

二是矿井分级前探,具体是:当巷道距突出煤层突出危险区法距在20~15m时,应根据控制程度及岩层变化情况适时前探;当法距小于15m、大于等于10m时,每50m至少前探一次;当法距小于10m、大于等于5m时,必须在钻孔超前探明突出煤层层位的掩护下掘进;当法距小于5m时,必须按规定采取针对性防突措施。层位及地质构造控制不明的,不得掘进。

2.3精细构造控制

由于B组煤层层间距小,若误揭断层则容易导致巷道距断层对盘煤层法距变小,易造成瓦斯异常涌出。例如8煤底抽巷沿7-1煤层掘进,巷道揭露一落差5m的前倾正断层,则巷顶距上盘8煤层法距突变为5m,巷道跟上7-2煤层,容易造成瓦斯异常涌出,同时巷道将错层施工。因此对于断层必须严格探明控制,目前具体做法有:

2.3.1前探孔加小探眼循环掩护掘进

当巷道距离突出煤层法距小于10m时,前探钻孔循环掩护,每轮前探孔必须预留不小于10m的超前距,小角度钻孔必须测斜。另外,借用顶板锚索孔、岩性探查孔等小探眼实时探明煤层层位,确保煤层层位控制可靠。

2.3.2三维地震精细动态解释构造

目前矿区已基本实现三维地震勘探全覆盖,但是B组煤层受上覆C组煤层屏蔽影响,地震反射效果较差,断层控制程度相对较低。随着地震处理解释技术的不断进步,从2012年开始,对之前施工的常规三维地震进行了精细再处理解释,B组煤地震反射波品质得到有效提高。

同时,各矿配置了三维地震工作站,安装了地震解释软件,对矿井地质管技人员进行了三维地震技术培训,提高了地质人员地震“读片”能力。日常地质工作做到采区、工作面设计前利用三维地震工作站进行精细解释,分析区内地质构造分布规律;采掘工作面施工过程中必须结合实见地质资料,开展三维地震动态解释;采掘工作面结束后对三维地震资料进行探采对比,总结本矿井三维地震波形特征与地质构造的响应规律,提高地质构造解释精度。

4 结束语

随着矿井开采不断延深,瓦斯治理工作量越来越大,同样瓦斯治理的顶(底)板巷道工程量也随之增加,巷道层位及构造控制工作量也越来越大。目前这套层位控制管理体系是前期工作中不断总结形成的,适用于类似淮南矿区瓦斯地质条件的煤矿。加上今后科技装备的不断升级,利用全面、多样、立体、综合控制手段,完善科学化、信息化控制体系,服务矿井建设和生产,构筑矿井安全屏障。

参考文献:

[1]陶文猛. 井底车场近突出煤层顶(底)板巷道层位控制与预测[J]. 矿业科学技术,2010,38(4):31-33.

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[3]王志毅. 底板瓦斯抽放巷道层位选择与控制技术[J]. 内蒙古煤炭经济, 2019(1).

[4]吕有厂, 王玉杰. 深井突出煤层底板巷防治煤与瓦斯突出工程研究[J]. 煤炭工程, 2017(11):22-25.

论文作者:刘 俊

论文发表刊物:《科学与技术》2019年13期

论文发表时间:2019/12/5

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